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EFFICACITE  Comparaison  Compensation  Relation Leçon + ex n°11 et 13 page 225 Chapitre 14 Page 214 Date:Séquence n°

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2 EFFICACITE  Comparaison  Compensation  Relation Leçon + ex n°11 et 13 page 225 Chapitre 14 Page 214 Date:Séquence n°

3  Comparaison

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5  L’éclat de la lampe est le même qu’elle soit alimentée en 12V continu ou en 12V alternatif.

6  Comparaison  L’éclat de la lampe est le même qu’elle soit alimentée en 12V continu ou en 12V alternatif.  Ces deux générateurs sont aussi efficaces l’un que l’autre.

7  Ils s’y prennent pourtant de deux façons bien différentes pour faire briller la lampe:

8

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10  Compensation

11  La tension alternative comporte:

12  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)

13  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)

14  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)

15  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)

16  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)  Globalement,

17  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)  Globalement, les surtensions compensent les sous tensions

18  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)  Globalement, les surtensions compensent les sous tensions et le générateur est aussi efficace qu’une pile qui a 12V en permanence.

19  Compensation  La tension alternative comporte:  des zones >12V (surtensions)  des zones <12V (sous tensions)  Globalement, les surtensions compensent les sous tensions et le générateur est aussi efficace qu’une pile qui a 12V en permanence.  On dit que sa valeur efficace est U e f f =1 2V.

20  Relation

21  En alternatif sinusoïdal,

22  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f

23  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f

24  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f  En 12V alternatif on a bien 17=

25  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f  En 12V alternatif on a bien 17=1,4  12

26  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f  En 12V alternatif on a bien 17=1,4  12  Remarque:

27  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f  En 12V alternatif on a bien 17=1,4  12  Remarque:

28  Relation  En alternatif sinusoïdal, il y a une relation simple entre U m a x et U e f f U m a x =1,4  U e f f  En 12V alternatif on a bien 17=1,4  12  Remarque: Les voltmètres ont en général une position « alternatif » qui permet de mesurer directement U eff

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